Ultraschall-Durchflussmesser

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung

Merkmale von Coriolis-Massenstrommessern

Coriolis-Massenstrommesser (CMFMs) vereinen fortschrittliche Sensortechnik und ein durchdachtes Konstruktionsdesign für zuverlässige, multifunktionale Durchflussmessungen. Nachfolgend sind ihre Kernmerkmale aufgeführt, optimiert für technische Spezifikationen, Exportdokumentation und technische Kundenberatungen:

Vibrationsbasierte Sensorstruktur: Ausgestattet mit einem oder mehreren vibrierenden Messrohren (gängige Bauformen: U-förmig, gerade, doppelt gebogen oder einfach gebogen), die von einem piezoelektrischen oder elektromagnetischen Aktor mit der Eigenfrequenz des Rohrs angeregt werden. Die Vibration ist stabil und unempfindlich gegenüber äußeren mechanischen Störungen, wodurch eine zuverlässige Erfassung der durch die Corioliskraft hervorgerufenen Phasendifferenzen gewährleistet wird.

Direkte Massenstrommessung: Das Kernmerkmal, das dieses Messgerät von volumetrischen Durchflussmessern unterscheidet, ist die direkte Messung des Massenstroms durch Erfassung der Phasendifferenz zwischen Ein- und Auslass des schwingenden Rohrs. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Berechnungen zur Dichte-, Temperatur- oder Druckkompensation, wodurch kumulative Fehler durch indirekte Umrechnung vermieden werden.

Fähigkeit zur Mehrparametermessung

Ein einzelnes Gerät kann gleichzeitig Massenstrom, Fluiddichte und Temperatur ohne zusätzliche Sensoren messen. Zur Dichtemessung nutzt es die Korrelation zwischen der Eigenfrequenz des schwingenden Rohrs und der Fluiddichte im Inneren; die Temperatur wird durch integrierte Temperatursensoren an der Rohrwand erfasst. Einige High-End-Modelle können zusätzlich Volumenstrom und Konzentration (bei binären Gemischen) bestimmen.

Nicht-invasive Strömungsweggestaltung: Keine beweglichen Teile, Hindernisse oder Drosselkomponenten im Strömungsweg. Diese Konstruktion verhindert Druckverluste, Verstopfungen und Verschleiß (kritisch bei Suspensionen oder viskosen Medien) und gewährleistet einen ungehinderten Flüssigkeitsdurchfluss. Dadurch eignet sie sich sowohl für saubere als auch für kontaminierte Medien.

Unempfindlichkeit gegenüber Strömungsstörungen

Unempfindlich gegenüber Strömungsprofilverzerrungen durch vorgelagerte/nachgelagerte Rohrleitungskomponenten (z. B. Krümmer, Ventile, Pumpen). Im Gegensatz zu Wirbel- oder elektromagnetischen Durchflussmessern benötigt es keine langen geraden Rohrleitungsabschnitte für die Installation und ermöglicht so eine flexible Montage auch auf engstem Raum.

Hohe Präzision und Stabilität

Es zeichnet sich durch hervorragende Genauigkeit (typischerweise ±0,1 % bis ±0,5 % des Messwerts) und Wiederholbarkeit (±0,02 % bis ±0,1 % des Messwerts) aus und erfüllt internationale Normen wie ISO 9104 und ASTM D5125. Die Messleistung bleibt auch unter extremen Betriebsbedingungen (hohe Temperatur, hoher Druck, hohe Viskosität) stabil.

Breite Medien- und Anwendungskompatibilität

Geeignet zur Messung von Flüssigkeiten (einschließlich hochviskoser Flüssigkeiten wie Rohöl und Klebstoffen), Gasen, Mehrphasenströmungen (z. B. Flüssigkeiten mit eingeschlossenen Luftblasen) und Suspensionen (z. B. Mineralsuspensionen, Lebensmittelpasten). Anwendbar in Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und der Abwasserbehandlung.

Die digitale Signalverarbeitung nutzt fortschrittliche digitale Sender mit integrierten adaptiven Filter- und Signalverarbeitungsalgorithmen. Diese Algorithmen unterdrücken externe Vibrationsstörungen, verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis und ermöglichen die Echtzeit-Datenausgabe (z. B. 4–20 mA, HART, Modbus, Profibus) für die nahtlose Integration in industrielle Steuerungssysteme.


Veröffentlichungsdatum: 21. Dezember 2025

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